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更新于 2026-10-07

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提供针对自行车锁安全性能测评标准的机构,在英国有Thatcham and Sold Secure,在荷兰有ART,在瑞典有SSF,在德国有VDS。由骑车周游俱乐部进行的测试显示,参与测试的全部锁具可在42秒内使用断线钳(链条锁或缆锁)或瓶式千斤顶( U形锁)打开。

又称作O形锁或环形锁。这种锁的安全性较差。它安装在车架上,将钢制的闩插在后轮的辐条之间以防止车轮转动。闩是直条或环状的,从锁罩中伸出。这种锁常见于斯堪的纳维亚、荷兰、中华人民共和国、印度及日本。

O形锁可以防止车被骑走,但并不把自行车栓定在固定物上。如果只是短时间停放,这种锁对临时起意的偷窃是有效且方便的。在荷兰,住宅区、工作地点和火车站的存车处常用这种方法来保管自行车。

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相转移催化剂(Phase transfer catalyst,PTC)是可以帮助反应物从一相转移到能够发生反应的另一相当中,从而加快异相系统反应速率的一类催化剂。一般存在相转移催化的反应,都存在水溶液和有机溶剂两相,离子型反应物往往可溶于水相,不溶于有机相,而有机底物则可溶于有机溶剂之中。不存在相转移催化剂时,两相相互隔离,几个反应物无法接触,反应进行得很慢。相转移催化剂的存在,可以与水相中的离子所结合(通常情况),并利用自身对有机溶剂的亲和性,将水相中的反应物转移到有机相中,促使反应发生。

阴离子作反应物时,相转移催化剂常常是季铵盐(四级铵盐)、季𬭸盐、锍盐或砷盐。阳离子作反应物时,相应的相转移催化剂往往是冠醚或穴醚。它们之间的相互结合,是以分子间的电性引力作用或氧/氮原子对离子的配位作用为基础的。形成的复合物外端露出烃基单元,是疏水性的;内部则具有一个容纳离子的结构,因此是亲水性的。

除此之外,也有用聚乙二醇或聚乙二醇醚与正离子结合的,它们价格便宜,但催化效果往往不如冠醚。还有一类三相催化剂,它们不溶于水或有机相中,但可以加速水-有机相的反应,自身为固体构成另一相,故称三相催化。它们大多是季铵盐、𬭸盐、冠醚等与高聚物(如聚苯乙烯)相连得到的固体不溶物。由于三相催化中催化剂易分离回收,故已在化工领域中引起了很大的兴趣。

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另外,桧垣是安也使用过两枚银将平行向前的「二枚银」战术,记录在1652年他与三世名人伊藤宗看 (初代)的相居飞车对局棋谱中,该局因为桧垣是安对弈后吐血而死而得名,称为「是安吐血之局」,这种战法似乎并非由他首创,而是更早就有。此后,昭和时代问世的旧型矢仓结合了阶梯结构与二枚银,形成新的战法。

1930年代,以木村义雄为中心的居飞车党开始在相居飞车棋局中使用新战型:将两枚银将调度到6七、5七(后手4三、5三),搭配序盘相挂かり,号称「木村不败之阵」。这种战型逐渐定迹化,形成旧型雁木。旧型雁木的构造与本来雁木略有相像之处,因此名字被混在一起,此外,由于二枚银排列在一起像是屋顶,因此又与雁木造扯上关系。

旧型雁木通常用于对抗矢仓,基本型为6七(4三)银、5七(5三)银、7八(3二)金、5八(5二)金,用上金银四枚,玉将则通常位于6九(4一)。在相悬战中,旧型雁木则用于「新旧对抗型」战局,先手多走4六银,后手则多推进5筋步兵,并把王将移到6二形成雁木右玉,以避开先手直接攻击。由于雁木使用金银四枚,通常被认为是偏防守向的战法,但其结构不像矢仓有7七(3三)银,保有居角(留在原位的角行)角道。在1990年代,业余棋士利用这点,开发出居角雁木搭配右四间飞车的奇袭战法,若对方的矢仓手顺错误,就会被右四间飞车突破。此外,角行可以走▲7七角―▲5九角―▲2六角调度到右翼,是为「三手角雁木」,既可搭配右四间飞车,也能协同袖飞车与右银攻击敌阵。

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